EmStat4 MUX

2 en 1 : Potentiostat avec multiplexeur intégré

  • Multiplexeur intégré à 8 canaux
  • Prend en charge l'installation de 2, 3 et 4 électrodes à l'aide d'un câble de détection.
  • Plage de potentiel : ± 3V
  • Tension de conformité : ± 5V
  • Plages de courant : 1 nA - 10 mA
  • Courant maximum : ± 30 mA
  • FRA / SIE jusqu'à 200 kHz
La spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) est une technique électrochimique qui permet de mesurer l'impédance d'un système en fonction de la fréquence du potentiel alternatif. Cette option permet de sélectionner la fréquence maximale du courant alternatif pour le SIE.
Clair
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Description

Fini le temps des câbles trop nombreux. Avec l'EmStat4 MUX, vous disposez d'un potentiostat et d'un multiplexeur en un seul appareil ! L'EmStat4 MUX est un puissant potentiostat, galvanostat et analyseur d'impédance qui prend en charge toutes les techniques électrochimiques courantes. Ses 8 canaux permettent des mesures séquentielles, par exemple huit électrodes sérigraphiées, ou huit électrodes de travail dans huit cellules différentes. Les mesures de l'instrument peuvent être hautement personnalisées à l'aide de MethodSCRIPT. Les 4 connexions de cellules disponibles permettent de nombreuses configurations différentes. Lorsque les mesures sont terminées, vous pouvez facilement enregistrer vos résultats dans PSTrace ou les exporter vers Excel.

Deux modes de fonctionnement

  • Mode consécutif : ce mode permet de changer de canal lorsqu'une mesure complète est terminée.
  • Mode alternatif : ce mode commute tous les canaux activés dans l'intervalle de temps spécifié d'une mesure.

Dans les deux modes, les électrodes de travail non sélectionnées peuvent être laissées flottantes ou mises à la terre pour conserver la tension spécifiée.

Prend en charge une configuration à 2, 3 ou 4 électrodes.

  • Connectez quatre électrodes par canal en utilisant les câbles de détection.
  • Vous pouvez également ne connecter que trois électrodes par canal en connectant en interne toutes les électrodes de détection aux électrodes de travail dans le logiciel.
  • Vous avez besoin de connecter seulement deux électrodes par canal ? Combinez l'électrode de référence et la contre-électrode physiquement sur le câble, ou d'un simple clic sur le logiciel PSTrace.

8 à 128 canaux

8 canaux ne suffisent pas ? Si plus de canaux sont nécessaires, un ou plusieurs MUX-R2 peuvent être superposés au MUX EmStat4 pour un total allant jusqu'à 128 canaux.

Scénarisez vos expériences !

Grâce à la fenêtre de script de PSTrace, il est possible d'effectuer une expérience différente sur chacun des canaux de manière séquentielle. Vous pouvez également utiliser MethodSCRIPT pour personnaliser entièrement vos mesures par canal.

Multicanal ou multiplexeur ?

Pour vous aider à décider si un multiplexeur ou un dispositif multicanal convient mieux à votre application, nous avons créé une brève explication des multiplexeurs et des multicanaux.

Techniques

Techniques voltamétriques

Voltamétrie à balayage linéaire (LSV)
Dans la voltamétrie à balayage linéaire, un balayage de potentiel est effectué depuis le potentiel de départ jusqu'au potentiel de fin. Pendant le balayage, la tension augmente par petits pas de potentiel. Poursuivre la lecture
Voltamétrie cyclique (CV)
La voltamétrie cyclique est une méthode connue pour démontrer la présence d'une substance dans un liquide donné en traçant un graphique avec une ligne ondulée caractéristique. Poursuivre la lecture
Voltamétrie cyclique rapide (FCV)
La voltamétrie cyclique rapide est une voltamétrie cyclique avec une vitesse de balayage très élevée, jusqu'à 1 V par microseconde. Poursuivre la lecture
Voltamétrie AC (ACV)
En voltamétrie CA, un balayage de potentiel est effectué avec une onde sinusoïdale superposée qui a une amplitude relativement faible de 5 ~ 10 mV et une fréquence de 10 à 250 Hz. Poursuivre la lecture

Techniques pulsées

Voltamétrie différentielle (DPV)
En voltamétrie différentielle, un balayage du potentiel est effectué à l'aide d'impulsions d'une amplitude constante d'une impulsion E superposée au potentiel continu. Poursuivre la lecture
Voltamétrie à ondes carrées (SWV)
La voltamétrie à ondes carrées est une version spéciale de la voltamétrie à impulsions différentielles, où le temps d'impulsion est égal à la moitié du temps d'intervalle. Poursuivre la lecture
Voltamétrie à impulsion normale (NPV)
Dans la voltamétrie à impulsion normale (NPV), un balayage de potentiel est réalisé en effectuant des pas d'impulsion de potentiel de plus en plus grands. Poursuivre la lecture

Techniques ampérométriques

Chronoampérométrie (CA)
L'instrument applique un potentiel continu constant et le courant est mesuré avec des intervalles de temps constants. Poursuivre la lecture
Ampérométrie à résistance nulle (ZRA)
Un ZRA mesure le courant qui le traverse sans ajouter de résistance. Cela signifie que le courant est mesuré sans que le ZRA n'influence le courant. Lire la suite
Chronocoulométrie (CC)
La chronocoulométrie est une technique électrochimique au cours de laquelle un potentiel est établi. Poursuivre la lecture
Ampérométrie à plusieurs étapes (MA)
L'ampérométrie multi-étapes (MA) est une technique électrochimique qui permet simplement à l'utilisateur de spécifier le nombre d'étapes potentielles qu'il souhaite appliquer et la durée de chaque étape. Poursuivre la lecture
Ampérométrie rapide (FAM)
L'ampérométrie rapide (FAM) est une forme de détection ampérométrique avec des taux d'échantillonnage très élevés ou des intervalles de temps très courts. Lire la suite
Détection ampérométrique pulsée (PAD)
Avec la détection ampérométrique pulsée, une série d'impulsions (profil d'impulsion) est répétée périodiquement. La détection ampérométrique pulsée peut être utilisée lorsqu'une sensibilité plus élevée est requise. Poursuivre la lecture
*
Détection ampérométrique à impulsions multiples (MPAD)
La détection ampérométrique à impulsions multiples (MPAD) est une technique électrochimique qui peut être utilisée lorsqu'une sensibilité plus élevée est requise. L'utilisation d'impulsions au lieu d'un potentiel constant peut entraîner des courants faradiques plus élevés Continuer la lecture
* Sera disponible avec une mise à jour du logiciel à un moment ultérieur.

Techniques potentiométriques

Potentiométrie à balayage linéaire (LSP)
Avec la potentiométrie à balayage linéaire, un balayage du courant est effectué depuis le courant de départ jusqu'au courant d'arrivée. Poursuivre la lecture
Chronopotentiométrie (CP)
La chronopotentiométrie (CP) est une technique électrochimique dans laquelle un courant contrôlé, généralement constant, circule entre deux électrodes ; le potentiel d'une électrode est surveillé en fonction du temps par rapport à une électrode de référence appropriée. Lire la suite
Potentiométrie à plusieurs étapes (MSP)
La potentiométrie multi-étapes permet à l'utilisateur de spécifier le nombre d'étapes de courant qu'il souhaite appliquer et la durée de chaque étape. La réponse potentielle est échantillonnée en continu avec l'intervalle spécifié. Poursuivre la lecture
Potentiométrie en circuit ouvert (OCP)
Le potentiel de circuit ouvert (OCP) est le potentiel où aucun courant ne circule, car le circuit est ouvert. Poursuivre la lecture
* Chronopotentiométrie à dénudation (SCP ou PSA)

Techniques impédimétriques

Spectroscopie d'impédance électrochimique potentiostatique
(PEIS)
Au cours d'une SIE conventionnelle (PEIS), une onde sinusoïdale de potentiel est appliquée et le courant résultant est mesuré. Lire la suite
Spectroscopie d'impédance électrochimique galvanostatique
(GEIS)
Pendant le GEIS, une onde sinusoïdale de courant est appliquée et le potentiel résultant est mesuré. Lire la suite
Balayage du potentiel DC
L'impédance est mesurée à une fréquence fixe, en faisant varier le potentiel DC (également appelé DC-Bias ou DC-level). Cette configuration est la même que pour Mott-Schottky, mais actuellement notre logiciel ne permet pas de tracer les données comme requis pour Mott-Schottky.
Balayage temporel de l'impédance
L'impédance est mesurée en fonction du temps, à une fréquence fixe. Lire la suite
SIE/GEIS rapide
Les techniques SIE rapide et GEIS rapide fournissent une forme de SIE où la latence entre chaque point de données mesuré est réduite à un minimum de 1 ms, à partir d'une fréquence de 10 kHz. Cela permet d'observer les changements rapides d'impédance sur une cellule à une fréquence fixe.

Autres

Mode mixte (MM)
Le mode mixte est une technique souple qui permet de passer d'une mesure potentiostatique à une mesure galvanostatique et à une mesure en circuit ouvert au cours d'une même opération. Poursuivre la lecture
Techniques personnalisées (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT vous donne un contrôle total sur l'instrument. Il vous permet de personnaliser et de combiner les techniques de mesure et d'effectuer des actions telles que l'utilisation de la mémoire interne, l'analyse des données et le contrôle des périphériques externes. Poursuivre la lecture

Spécifications

Généralités
canaux8x [travail, détection, compteur, électrode de référence et terre ]
gamme potentielle±3 V
tension de conformité
La tension de conformité est la tension maximale qui peut être appliquée entre l'électrode de travail et la contre-électrode. Un autre nom pourrait être le potentiel maximal de la cellule. Lire la suite
±5 V
courant maximum±30 mA
analyseur d'impédance
(FRA/SIE)
FRA signifie Frequency Response Analyzer (analyseur de la réponse en fréquence). Il s'agit d'un analyseur utilisé pour mesurer l'impédance (SIE - Spectroscopie d'impédance électrochimique). Dans les instruments PalmSens, il s'agit d'un module intégré dans un potentiostat, en option pour la plupart des modèles Continuer la lecture
10 µHz à 200 kHz¹
taux d'acquisition de données max.
Le taux d'échantillonnage décrit la vitesse à laquelle l'instrument peut collecter des valeurs de mesure. Poursuivre la lecture
1M points/s
exemples de connexionsWE, S, RE, CE et GND

¹ L'analyseur d'impédance est un élément optionnel pour le EmStat4 MUX. Il est limité à 100 kHz lors de l'utilisation d'un montage à 3 ou 4 électrodes.

Potentiostat
résolution du potentiel appliqué100 µV
précision du potentiel appliqué
La précision du potentiel appliqué décrit à quel point votre potentiel appliqué est proche des valeurs réelles.
≤ 0,2% ±1 mV offset
gammes actuelles
Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
1 nA à 10 mA (8 plages)
résolution du courant mesuré
La plus petite différence observable entre deux valeurs qu'un appareil de mesure peut différencier. Lire la suite
0,009% de
CR
CR est l'acronyme que nous utilisons pour Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture

(92 fA sur une gamme de 1 nA)
mesuré
précision du courant
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Lire la suite
< 0,2% du courant
±20 pA ±0.2% de la gamme
paramètres pour
largeur de bande
La largeur de bande définit la plage de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Lire la suite
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz ou 570 kHz
Galvanostat
gammes actuelles
Une gamme de courant définit le courant maximal qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
10 nA, 1 µA, 100 µA, 10 mA (4 gammes)
courant continu appliqué±3 fois
CR
CR est l'acronyme de Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximum qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
résolution du courant continu appliqué0,01% de
CR
CR est l'acronyme de Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximum qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture
courant continu appliqué
current accuracy
La précision du courant décrit à quel point le courant mesuré est proche des valeurs réelles. Poursuivre la lecture
<0,4% du courant
±20 pA ±0.2% de la gamme
gammes potentielles50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V
résolution du potentiel c.c. mesuré96 µV à ±3 V (plage de 1 V)
48 µV à ±1,5 V (500 mV)
19,2 µV à ±0,6 V (200 mV)
9,6 µV à ±0,3 V (100 mV)
4,8 µV à ±0,150 V (50 mV)
précision du potentiel c.c. mesuré≤ 0,2% ±1 mV offset
Bande passante
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Poursuivre la lecture
paramètres
320 Hz, 3,2 kHz, 30 kHz ou 570 kHz

Plus de détails dans la brochure du produit.

Analyseur d'impédance
Mode potentiostatique
(PEIS)
Au cours d'une SIE conventionnelle (PEIS), une onde sinusoïdale de potentiel est appliquée et le courant résultant est mesuré. Lire la suite
gamme de fréquence10 µHz à 200 kHz¹
gamme d'amplitude ac1 mV à 900 mV RMS
(2,5 V p-p)
Mode galvanostatique
(GEIS)
Pendant le GEIS, une onde sinusoïdale de courant est appliquée et le potentiel résultant est mesuré. Lire la suite
gamme de fréquence10 µHz à 100 kHz
gamme d'amplitude ac0,9 fois
CR
CR est l'acronyme de Current Range (gamme de courant). Une gamme de courant définit le courant maximum qu'un potentiostat peut mesurer dans une certaine gamme. Poursuivre la lecture

RMS

¹ L'analyseur d'impédance est limité à 100 kHz lors de l'utilisation d'un montage à 3 ou 4 électrodes.

Electromètre
entrée de l'amplificateur de l'électromètre
La résistance d'entrée de l'amplificateur de l'électromètre détermine la charge que l'amplificateur impose à la source du signal qui lui est transmis. Idéalement, la résistance est infinie et la charge doit être nulle pour ne pas influencer la mesure.
> 1 TΩ // 10 pF
bande passante
La bande passante définit la gamme de fréquences qu'un système peut mesurer avec précision ou à laquelle il peut répondre. Poursuivre la lecture
10 kHz (par défaut)
500 kHz pour SIE et CA/CP rapide
Spécifications du multiplexeur
nombre de canaux 8 (jusqu'à 128 en ajoutant des multiplexeurs MUX8-R2)
multiplexeurinterrupteurs 8 x (WE, S, RE et CE)
sur la résistance de l'UE1,5 Ω typique
injection de charge sur WE20 pC typique
courant de fuite< 20 pA (5 pA typique) à 25 ºC
temps de commutation2 ms
Temps de commutation en mode alterné25 ms (min. 0,5 s d'intervalle en cas d'alternance sur 8 canaux)
Connexions de l'EmStat4 MUX
ConnecteurFonction
Entrée
AUXIl peut être utilisé pour mesurer des entrées auxiliaires telles que la température ou le pH, et pour commuter du matériel externe à l'aide de deux lignes de commande numériques qui peuvent être réglées dans PSTrace.
LienSe connecte à l'entrée du multiplexeur suivant, pour l'enchaînement en guirlande de multiplexeurs.
USB-CPour se connecter à un PC ou à un appareil Android
Canal 1-4Se connecte aux câbles des capteurs 1-4
Canal 5-8Connexion aux câbles des capteurs 5-8
Autres
logementaluminium : 138 mm x 121 mm x 37 mm
poids~500 g
plage de température0 ºC à + 50 ºC
l'alimentation électriqueUSB
communicationUSB-C
espace de stockage interne500 MB, équivalent à >15M points de données ou ~1000 fichiers de mesure (selon ce qui arrive en premier)

Options de connexion

Nous offrons une grande flexibilité avec une variété d'options de connexion

Quatre options de connexion de capteur sont disponibles, chacune permettant la connexion à quatre canaux. Lorsque vous ajoutez le MUX8-R2 à votre panier, deux unités de l'option de connexion sélectionnée seront incluses, fournissant une connectivité pour les huit canaux du MUX8-R2.

Option A (recommandée): Câbles de capteur à double blindage avec connecteurs banane de 2 mm, compatibles avec les pinces crocodiles standard. Nous incluons un jeu de pinces à crochets pour votre commodité. Si vous souhaitez le retirer de votre devis, il vous suffit de laisser un commentaire dans le formulaire de devis.


Option B
: Câble haute densité se terminant par des embouts.

 

Option C: Connexion (à vis) Borne pour assembler vos propres fils.

 

Option D: Connecteur d'électrode sérigraphiée. Nous ajoutons une fausse cellule SPE pour votre commodité. Si vous souhaitez l'enlever de votre devis, il vous suffit de laisser un commentaire dans le formulaire de devis.

 

Vous pouvez aussi aimer...

Logiciel

PSTrace

PSTrace est conçu pour être productif immédiatement après son installation, sans passer par une longue période d'apprentissage. Il comporte trois modes : le mode scientifique, qui vous permet d'utiliser toutes les techniques offertes par nos instruments, et deux modes dédiés à l'analyse de la corrosion et au mode analytique. PSTrace convient à tous les niveaux d'expérience des utilisateurs.

Les caractéristiques comprennent

  • Validation directe des paramètres de la méthode
  • Recherche automatisée de pics
  • Raccord de circuit équivalent
  • Script pour l'exécution d'une séquence automatisée de mesures
  • Ouverture des données dans Origin et Excel d'un simple clic
  • Charger des données à partir de la mémoire interne de l'instrument
  • Et bien d'autres fonctionnalités encore...
Plus d'informations sur PSTrace
Editeur de la méthode PSTrace

Kits de développement logiciel

PalmSens propose plusieurs kits de développement logiciel (SDK) pour aider les développeurs à créer des logiciels personnalisés pour contrôler leur potentiostat. Chaque SDK est accompagné d'une documentation et d'exemples montrant comment utiliser les bibliothèques.

Des SDK sont disponibles pour :

  • .NET (WinForms, WPF et Xamarin pour Android)
  • Python
  • LabVIEW
  • Matlab
Plus d'informations sur nos SDK

MéthodeSCRIPT™ Protocole de communication

Les instruments de la série EmStat4 fonctionnent avec MethodSCRIPT™, ce qui vous permet de contrôler entièrement votre potentiostat. Le langage de script simple est analysé à bord, ce qui signifie qu'aucune DLL ou autre type de bibliothèque de code n'est nécessaire. MethodSCRIPT™ permet d'exécuter toutes les techniques électrochimiques prises en charge, ce qui facilite la combinaison de différentes mesures et d'autres tâches.

La méthodeSCRIPT peut être générée, éditée et exécutée dans PSTrace.

Les caractéristiques de MethodSCRIPT comprennent

  • Boucles (imbriquées) et logique conditionnelle
  • Code utilisateur pendant une itération de mesure
  • Contrôle précis du temps
  • Opérations mathématiques simples sur des variables (add, sub, mul, div)
  • Lissage des données et détection des pics
  • E/S numériques, par exemple pour l'attente d'un déclencheur externe
  • Enregistrement des résultats dans la mémoire interne ou sur une carte SD externe
  • Lecture de valeurs auxiliaires telles que le pH ou la température
  • Et bien d'autres fonctionnalités encore...
MéthodeSCRIPT

Téléchargements

Documentation(3)

Nom Dernière mise à jour
Brochure EmStat4 MUX Brochure du potentiostat EmStat4, avec multiplexeur 8 canaux intégré. En savoir plus sur les configurations des cellules, les options de connexion des cellules, les techniques prises en charge et la façon de connecter jusqu'à 128 canaux. 03-06-26
Brochure RackMount 16CH-ES4 Brochure du RackMount 16CH-ES4, avec 16 canaux. En savoir plus sur les options de boîtier, les options de connexion des cellules, les techniques prises en charge et la manière de se connecter à distance à votre instrument. 03-06-26
EmStat4 MUX Manuel d'utilisation Ce manuel explique comment installer, utiliser et dépanner l'instrument EmStat4 MUX. 01-04-26

Autres ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Multicanal, polypotentiostat ou multiplexeur Cela vous aidera à choisir l'instrument multicanal idéal pour votre application. 22-01-25

Logiciels ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Logiciel PC PSTrace pour tous les instruments à canal unique Le logiciel PSTrace est livré en standard avec tous les instruments monocanal et multiplexés. Le logiciel prend en charge toutes les techniques et toutes les fonctionnalités des appareils. 08-07-24

Note d'application ( 1)

Nom Dernière mise à jour
Mesures de potentiel en circuit ouvert avec un MUX8-R2 Le multiplexeur MUX8-R2 offre la possibilité d'enregistrer des mesures fiables de potentiel en circuit ouvert (OCP) en mode alterné, ce qui permet de surveiller l'OCP de plusieurs échantillons dans le temps avec un seul potentiostat. Cette note d'application montre comment configurer et effectuer une mesure OCP avec le MUX8-R2 en mode alternatif. 04-05-21
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